一种pH指示与自校准的梳状纳米传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104458848B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410737575.1

    申请日:2014-12-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种pH指示与自校准的梳状纳米传感器及其制备方法,通过采用一系列的MEMS加工工艺,实现多传感器的集成,用于多参数的同时检测,提高传感器的应用范围。纳米传感器上集成的场效应光电传感器,用于pH的检测,为纳米传感器的重金属检测提供pH值的指示,保证纳米传感器在适当的pH范围内进行电化学分析,提高传感器的检测效率。此外,通过研究pH对重金属检测的影响,引入纳米传感器检测数据的自校准模型,有效提高传感器的准确度与抗干扰能力,有利于提高传感器的性能。该传感器可应用于环境监测、生物医学、化学等各项领域,实现重金属元素快速、高效地检测。

    一种基于微电极阵列的三电极集成电化学传感器

    公开(公告)号:CN105388201A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510694570.X

    申请日:2015-10-21

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G01N27/42 G01N27/48

    Abstract: 本发明公开了一种基于微电极阵列的三电极集成电化学传感器,该传感器包括铋膜修饰微电极阵列(金工作电极),银/氯化银电极(参比电极),铂电极(对电极)。三电极通过标准MEMS工艺制备,金电极上均匀分布多个等距的圆盘作为微电极阵列。在电化学检测过程中,微电极阵列上发生重金属富集和溶出反应,表面修饰铋膜为了扩大重金属的检测种类和范围。银电极表面电镀氯化银,构成Ag|AgCl参比电极。铂电极作为对电极,与工作电极形成通路。利用差分脉冲溶出伏安法对重金属的浓度进行测定,结果表明该传感器检测灵敏度高,检出限低,信噪比高,并且该传感器操作简便,所需样品量少,可用于重金属的现场快速检测,能够实现对环境污染进行实时高效监测。

    用于汞离子检测的金纳米带适体传感器的制备及检测方法

    公开(公告)号:CN110044983B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910214293.6

    申请日:2019-03-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于汞离子检测的金纳米带适体传感器的制备及检测方法。用硫醇基团修饰的富含T的适体通过Au‑S共价键自组装到工作电极上,在Hg2+存在下,适体将捕获Hg2+,从而诱导从单链到双链样结构的构象变化,促进电子转移;电化学阻抗谱用于检测Hg2+介导的构象变化。本发明传感器含有金纳米带工作电极,该纳米级工作电极提高了Hg2+的传质速率和检测灵敏度。金纳米带传感器具有成本低、易于操作的优点,并且当性能大幅下降后可通过切割边缘再生。适体修饰后的金纳米带传感器降低了Hg2+检出限,在水环境中实际样品的痕量Hg2+检测具有十分大的潜力。

    基于EDTA蚀刻的CdTe/CdS核壳量子点的镉离子检测试剂盒及其应用

    公开(公告)号:CN110186880A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910313809.2

    申请日:2019-04-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于EDTA蚀刻的CdTe/CdS核壳量子点(QDs)的镉离子检测试剂盒及其应用,该试剂盒包括如下物质:96孔聚苯乙烯微孔黑板、EDTA-CdTe/CdS QDs溶液、Cd2+加标溶液。在1mL EDTA-CdTe/CdS QDs溶液中加入500μl Cd2+加标溶液,用10mM pH=8.5的Tris-HCl缓冲溶液将混合物稀释至2mL。将溶液充分混合,黑色避光反应5分钟。将反应好的溶液滴加至96孔聚苯乙烯微孔黑板中,并放入酶标仪中以365nm的激发波长进行扫描获取560nm发射波长处的荧光强度。本发明对痕量Cd2+的选择性优于其他金属离子,在实际水样中具有良好的实用性。并且本发明试剂盒的检测下限低,检测时间短、检测线性范围宽、毒性低。

    用于汞离子检测的金纳米带适体传感器的制备及检测方法

    公开(公告)号:CN110044983A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910214293.6

    申请日:2019-03-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于汞离子检测的金纳米带适体传感器的制备及检测方法。用硫醇基团修饰的富含T的适体通过Au-S共价键自组装到工作电极上,在Hg2+存在下,适体将捕获Hg2+,从而诱导从单链到双链样结构的构象变化,促进电子转移;电化学阻抗谱用于检测Hg2+介导的构象变化。本发明传感器含有金纳米带工作电极,该纳米级工作电极提高了Hg2+的传质速率和检测灵敏度。金纳米带传感器具有成本低、易于操作的优点,并且当性能大幅下降后可通过切割边缘再生。适体修饰后的金纳米带传感器降低了Hg2+检出限,在水环境中实际样品的痕量Hg2+检测具有十分大的潜力。

    基于二氧化锰纳米片草酸检测试剂盒及其应用

    公开(公告)号:CN109959781A

    公开(公告)日:2019-07-02

    申请号:CN201910213510.X

    申请日:2019-03-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于二氧化锰纳米片草酸检测试剂盒及其应用,该试剂盒包括如下物质:96孔聚苯乙烯微孔板、二氧化锰纳米片溶液、样品稀释液、TMB显色液和HCl终止溶液。取3μl二氧化锰纳米片溶液加入到96孔聚苯乙烯微孔板中,加入100μl样品稀释溶液,反应10分钟。在反应后的溶液中加入100μl TMB显色液,接着加入100μl HCl终止溶液终止反应。将反应好的96孔聚苯乙烯微孔板放入酶标仪中,定点扫描波长460nm处的吸光度。本发明利用二氧化锰纳米片对草酸特异性检测,通过加入显色液对草酸进行定量检测。本发明试剂盒的检测下限低,检测时间短。

    具有搅拌功能的集成式丝网印刷电极检测手柄

    公开(公告)号:CN104777204B

    公开(公告)日:2017-09-01

    申请号:CN201510162020.3

    申请日:2015-04-07

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有搅拌功能的集成式丝网印刷电极检测手柄,所述检测手柄集成了丝网印刷电极、外置铂对电极,外置Ag/AgCl参比电极、设置在三者之间的搅拌部件以及测试腔,搅拌部件包括微型直流电机、固定轴承、搅拌棒和连接硅胶管等,测试腔与手柄底盖螺纹连接。本发明与便携式重金属检测仪或电化学工作站等相连组成检测系统,可用于水环境重金属的快速检测,具有结构紧凑,布局合理,安装方便,便于更换丝网印刷电极,加液便捷,有效提高检测灵敏度等特点,满足了水环境重金属检测的便携式需求,具有很大的应用前景。

    一种pH指示与自校准的梳状纳米传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104458848A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410737575.1

    申请日:2014-12-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种pH指示与自校准的梳状纳米传感器及其制备方法,通过采用一系列的MEMS加工工艺,实现多传感器的集成,用于多参数的同时检测,提高传感器的应用范围。纳米传感器上集成的场效应光电传感器,用于pH的检测,为纳米传感器的重金属检测提供pH值的指示,保证纳米传感器在适当的pH范围内进行电化学分析,提高传感器的检测效率。此外,通过研究pH对重金属检测的影响,引入纳米传感器检测数据的自校准模型,有效提高传感器的准确度与抗干扰能力,有利于提高传感器的性能。该传感器可应用于环境监测、生物医学、化学等各项领域,实现重金属元素快速、高效地检测。

    一种超小纳米金属有机框架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112940266B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202110105689.4

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种超小纳米金属有机框架材料及其制备方法,本发明的MOFs材料是由成本低的金属源与有机配体经溶剂热反应制备而成,其中金属源中的金属离子为三价铁离子、二价铜离子或二价锌离子中的至少两种,配体为对苯二甲酸、2‑氨基对苯二甲酸、中‑四(4‑羧基苯基)卟吩、2‑硝基对苯二甲酸、2‑羟基对苯二甲酸、均苯三甲酸中的至少两种;溶剂为乙醇和邻二氯苯按体积比为1‑3:1混合而成。本发明所制备的MOFs材料粒径尺寸为2‑10nm,其分散性、比表面积以及活性高。本发明MOFs材料水溶液在超声环境下能够产生大量的活性氧,具有极高的医用价值。

    一种超小纳米金属有机框架材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112940266A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110105689.4

    申请日:2021-01-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种超小纳米金属有机框架材料及其制备方法,本发明的MOFs材料是由成本低的金属源与有机配体经溶剂热反应制备而成,其中金属源中的金属离子为三价铁离子、二价铜离子或二价锌离子中的至少两种,配体为对苯二甲酸、2‑氨基对苯二甲酸、中‑四(4‑羧基苯基)卟吩、2‑硝基对苯二甲酸、2‑羟基对苯二甲酸、均苯三甲酸中的至少两种;溶剂为乙醇和邻二氯苯按体积比为1‑3:1混合而成。本发明所制备的MOFs材料粒径尺寸为2‑10nm,其分散性、比表面积以及活性高。本发明MOFs材料水溶液在超声环境下能够产生大量的活性氧,具有极高的医用价值。

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